Skip to main content
SUPERVISOR
ژاله ورشوساز (استاد مشاور) حجت صادقی علی آبادی (استاد راهنما) احمد کرمانپور (استاد راهنما)
 
STUDENT
Behshid Behdadfar
بهشید بهدادفر

FACULTY - DEPARTMENT

دانشکده مهندسی مواد
DEGREE
Doctor of Philosophy (PhD)
YEAR
1386

TITLE

Synthesis and characterization of magnetic nanocapsules containing magnetite and Zn-Gd substituted magnetite nanoparticles for magnetic hyperthermia application
In this work, superparamagnetic Zn and Gd substituted magnetite nanoparticles with a narrow size distribution were synthesized by the effective and environmental friendly “citric acid-assisted hydrothermal reduction method”. The prepared nanoparticles were characterized by different methods and instruments, including X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR), transmission and scanning electron microscopies (TEM and SEM respectively), dynamic light scattering (DLS), TG and DTA thermal analyses and vibrating sample magnetometer (VSM). Magnetic measurements showed that the prepared nanoparticles had high saturation magnetizations with a maximum of 82 emu/g and were hydrophilic. Magnetic ferrofluids (MFFs) containing these nanoparticles had good stabilities at neutral pH. Intrinsic loss power (ILP) calculations on different MFFs showed that the MFFs containing Zn 0.3 Fe 2.7 O 4 nanoparticles had the highest ILP (4.8 nHm 2 /kg) which is higher than the maximum ILP of the commercial MFFs (3.12 nHm 2 /kg). In order to coat the magnetic nanoparticles, Pluronic F127-Chitosan co-polymer was synthesized successfully. Formation of the desired co-polymer was proved by H-NMR and FTIR experiments. The magnetic nanoparticles were coated by this co-polymer due to the strong electrostatic interactions between the negative charge of the nanoparticles surfaces and the positive charge of the Chitosan. The coated nanoparticles were characterized by FTIR, TG and TEM experiments. The TEM results showed the formation of nanocapsules with the mean size of about 84 nm. Investigating the cytotoxic effects of the MFFs containing coated and uncoated Zn 0.3 Fe 2.7 O 4 nanoparticles by MTT assay method on Hella cells showed that cytotoxic effects of the nanoparticles decreased because of the coating, and the MFFs containing nanocapsules with concentrations not larger than 3.5 mg ferrite/ml had less toxic effects. The magnetic hyperthermia experiments using the MFFs with concentration of 3.5 mg/ml and without the anticancer drug (Doxorubicin) could kill more than 80% of Hella cells, while in the presence of Doxorubicin, magnetic hyperthermia could kill all the cancer cells. Key words: Magnetite nanoparticles, Zinc substituted magnetite nanoparticles, Zinc and Gadolinium substituted magnetite nanoparticles, Hydrothermal-reduction method, Citric acid, Magnetic hyperthermia, Ferrofluids.
در این پژوهش با روش پر بازده و دوستدار محیط زیست احیای هیدروترمال و با عامل احیاکننده اسید سیتریک، نانو ذرات ابرپارامغناطیس مگنتایت و مگنتایت جانشانی شده با روی و گادولینیوم با توزیع اندازه ی یکنواخت ساخته شد. نانوذرات ساخته شده با روش های پراش پرتو ایکس (XRD)، بیناب نمایی فروسرخ (FTIR)، وزن سنجی حرارتی (TGA)، میکروسکوپ های الکترونی روبشی و عبوری (SEM و TEM)، پراکندگی پویای نور (DLS) و مغناطیس سنج نوسانی (VSM) شناسایی گردید. نانو ذرات مغناطیسی تولید شده دارای مغناطش اشباعی بالا با بیشینه ی emu/g 82 و آب دوست بوده و شاره های مغناطیسی ساخته شده از آنها پایداری بسیار خوبی در pH خنثی داشت. محاسبه ی توان اتلافی ذاتی شاره ها نشان داد که شاره ی مغناطیسی ساخته شده از نانوذرات مگنتایت جانشانی شده با روی با فرمولZn 0.3 Fe 2.7 O 4 دارای توان اتلافی ذاتی بالاتری (nHm 2 /kg 8/4) نسبت به بیشینه ی توان اتلافی ذاتی گزارش شده برای شاره های مغناطیسی تجاری شده (nHm 2 /kg 12/3) است. برای پوشش دهی نانوذرات، کوپلی مر حساس به دمای Pluronic F127-Chitosan با موفقیت ساخته شد. تشکیل این کوپلیمر با آزمایش های H-NMR و FTIR اثبات گردید. سپس با توجه به بار منفی سطح نانوذرات مغناطیسی، بار مثبت کیتوزان و برهمکنش قوی کولنی میان کوپلی مرهای ساخته شده و سطح نانوذرات، پوشش دهی سطح نانوذرات با این کوپلیمر انجام گردید. وجود پوشش بر روی سطح نانوذرات با آزمایش های FTIR، TG و TEM اثبات شد و نتایج TEM نشان داد که پس از پوشش دادن نانوذرات، نانوکپسول هایی با اندازه ی میانگین 84 نانومتر ساخته شده است. بررسی سمیت سلولی شاره های مغناطیسی دارای نانوذرات Zn 0.3 Fe 2.7 O 4 بدون پوشش و پوشش دار به روش MTT assay بر روی سلول های سرطانی هلا نشان داد که حضور پوشش، سمیت سلولی شاره های مغناطیسی را کاهش داده و شاره های دارای نانوکپسول های مغناطیسی با غلظت 5/3 میلی گرم اکسید آهن بر میلی لیتر و کم تر، از سمیت سلولی کم تری نسبت به شاره های غلیظ تر برخوردارند. آزمایش فراگرمایی مغناطیسی با شاره های مغناطیسی با غلظت 5/3 میلی گرم بر میلی لیتر بر روی سلول های سرطانی هلا نشان داد که فراگرمایی مغناطیسی به مدت 30 دقیقه در نبود داروی دوکسوروبیسین بیش از 80 درصد سلول ها را نابود می کند. با افزودن داروی دوکسوروبیسین به شاره ی مغناطیسی همه ی سلول های سرطانی با به کارگرفتن فراگرمایی مغناطیسی نابود شدند. کلمات کلیدی : نانوذرات مگنتایت، نانوذرات مگنتایت جانشانی شده با روی، نانوذرات مگنتایت جانشانی شده با روی و گادولینیوم، روش احیای هیدروترمال، اسید سیتریک، فراگرمایی مغناطیسی، شاره مغناطیسی.

ارتقاء امنیت وب با وف بومی